第9章CDMA移动通信系统.ppt
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1、1,2023/11/19,第9章 CDMA移动通信系统,引 言9.1系统概述9.1.1 CDMA技术的标准化9.1.2 CDMA系统的基本特性9.1.3 CDMA技术的优点9.2 CDMA蜂窝系统的无线链路9.2.1 前向信道9.2.2 反向信道9.3 CDMA自动功率控制9.3.1 反向开环功率控制9.3.2 反向闭环功率控制9.4 CDMA蜂窝系统的控制功能9.4.1 登记注册9.4.2 切换9.4.3 呼叫处理本章小结,2,2023/11/19,引 言,随着移动通信的飞速发展,因频率资源有限而引起的矛盾也日益突出。如何使有限的频率资源分配给更多的用户使用,已成为当前发展移动通信的首要课题
2、,而CDMA便成为解决这一问题的首选技术。CDMA是码分多址(Code Division Multiple Access)的英文缩写,它是在扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。CDMA技术的出现源于人们对更高质量无线通信的需求。第二次世界大战期间因战争的需要而研究开发出CDMA技术,其思想初衷是防止敌方对己方通信的干扰,在战争期间广泛应用于军事干扰通信,后来由美国高通公司(Qualcom)更新成为商用蜂窝电信技术。,3,2023/11/19,【案例9.1】,1995年,第一个CDMA商用系统运行之后,CDMA技术理论上的诸多优势在实践中得到了检验,从而在北美、南美和亚洲等地得
3、到了迅速推广和应用。全球许多国家和地区,包括中国、中国香港、韩国、日本、美国都已建有CDMA商用网络。1998年全球CDMA用户已达500多万,CDMA的研究和商业运营进入高潮。美国CDMA用户在2002年5月达到4200万,超过AMPS的3600万、D-AMPS的2200万和GSM的1100万,成为全美的最大蜂窝系统。截至2009年12月,中国电信CDMA用户数达到5609万。,4,2023/11/19,【案例9.2】,CDMA手机以前不支持UIM卡,号码和手机捆绑在一起,更换号码必须更换手机,或对手机重新写码。图9.1所示是2002年1月推出的中国第一代机卡分离式CDMA手机,自这款手机开
4、始,CDMA手机开始了飞速的发展。UIM卡和GSM手机的SIM卡一样,它包含所有与用户有关的某些无线接口信息,其中也包括鉴权和加密信息。CDMA系统的机卡分离技术促进了CDMA系统的大力发展。,图9.1 第一代机卡分离式CDMA手机V8060,5,2023/11/19,9.1系统概述,9.1.1 CDMA技术的标准化CDMA技术的标准化经历了以下几个阶段。IS-95A是cdmaOne系列标准中最先发布的标准,是1995年美国电信工业协会(TIA)颁布的窄带CDMA(N-CDMA)标准。IS-95B是IS-95A的进一步发展,主要目的是满足更高的比特速率业务的需求。IS-95B可提供的理论最大比
5、特速率为115kbit/s,实际上只能实现64kbit/s。IS-95A和IS-95B均有一系列标准,其总称为IS-95。其后,CDMA2000成为窄带CDMA系统向第三代移动通信系统过渡的标准。CDMA2000在标准研究的前期,提出了CDMA2000 1x和CDMA2000 3x的发展策略,但随后的研究表明,1x和1x增强型技术代表了未来发展方向。CDMA2000 1x原意是指CDMA2000的第一阶段,网络部分引入分组交换,可支持移动IP业务。其中1x来源于单载波无线传输技术,即只需要占用一个1.25MHz的无线传输带宽;而3x表示占有连续的3个1.25MHz无线传输带宽,即采用多载波的方
6、式支持多种射频带宽。它与1x相比优势在于能提供更高的数据速率。CDMA2000 1xEV是在CDMA2000 1x基础上进一步提高速率的增强体制,采用高速率数据(HDR)技术,能在1.25MHz内提供2Mbit/s以上的数据业务,是CDMA2000 1x的边缘技术。,6,2023/11/19,9.1.2 CDMA系统的基本特性1.工作频段目前,中国电信CDMA使用的频段是上行频率为825835MHz,下行频率为870880MHz,占用10MHz带宽。2.采用直接序列扩频(DSSS)在CDMA蜂窝系统之间是采用频分的,而在一个CDMA蜂窝系统之内是采用码分多址的。不同的码型是由一个伪随机(PN)
7、序列生成的,PN系列周期为215=32768个码片(Chip)。将此周期序列的每64Chip移位序列作为一个码型,共可得到32768/64=512个码型。这就是说,在1.25MHz带宽的CDMA蜂窝系统中,可建多达512个基站(小区)。3.语音编解码CDMA蜂窝系统语音编码的基本速率是8kbit/s,但是可随输入语音消息的特征而动态地分为四种,即8kbit/s、4kbit/s、2kbit/s和1kbit/s,可以以9.6kbit/s、4.8kbit/s、2.4kbit/s和1.2kbit/s的信道速率分别传输。发送端的编码器对输入的语音取样,产生编码的语音分组传输到接收端,接收端的解码器把收到
8、的语音分组解码,再恢复成语音样点,每帧时间为20ms。,7,2023/11/19,4.系统的时间基准在数字蜂窝通信系统中,全网必须具有统一的时间标准,这种统一而精确的时间基准对CDMA蜂窝系统来说尤为重要。CDMA蜂窝系统利用“全球定位系统”(GPS)的时标,GPS的时间和“世界协调时间”(UTC)是同步的,二者之差是秒的整倍数。各基站都配有GPS接收机,保持系统中各基站有统一的时间基准,称为CDMA系统的公共时间基准。移动台通常利用最先到达并用于解调的多径信号分量建立时间基准。如果另一条多径分量变成了最先到达并用于解调的多径分量,则移动台的时间基准要跟踪到这个新的多径分量。5.RAKE接收机
9、由于移动通信环境的复杂和移动台的不断运动,接收到的信号往往是多个反射波的叠加,形成多径衰落。分集是解决多径衰落很好的方法,CDMA系统在基站和移动台都采用RAKE接收机。RAKE接收机的作用就是通过多个相关检测器接收多径信号中的各路信号,并把它们合并在一起以改善接收信号的信噪比,提高系统链路质量,给系统带来更好的性能。,8,2023/11/19,9.1.3 CDMA技术的优点,CDMA是一项革命性的新技术,其优点已经获得全世界广泛的研究和认同。与FDMA、TDMA系统相比,CDMA系统具有许多独特的优点,其中一部分是扩频通信系统所固有的,另一部分则是由软切换和功率控制等技术所带来的。CDMA移
10、动通信网是由扩频、多址接入、蜂窝组网和频率复用等几种技术组合而成,因此它具有抗干扰性好、抗多径衰落、保密安全性好、同频率可在多个小区重复使用、容量和质量之间可作权衡取舍等属性,这些属性使CDMA比其他系统更有优势。1.系统容量大理论上,在使用相同频率资源的情况下,CDMA移动通信网的容量是模拟网容量的20倍,实际比模拟网大10倍,比GSM网大4-5倍。在CDMA系统中,由于不同的扇区也可以使用相同频率,当小区使用定向天线(如120扇形天线)时,干扰减小1/3,因为每幅天线只收到1/3移动台的发射信号。这样,整个系统所提供的容量又可以提高约3倍(实际上,由于相邻扇区之间有重叠,一般只能提高到2.
11、55倍),并且小区容量将随着扇区数的增大而增大。但对其他系统来说,由于不同扇区不能使用同一频率,所以即使分成三扇区也只是频率复用的要求,并没有增加小区容量。,9,2023/11/19,2.软容量在模拟移动通信系统和数字时分系统中,通信信道是以频带或时隙的不同来划分的,每个蜂窝小区提供的信道数一旦固定就很难改变。当没有空闲信道时,系统会出现忙音,移动用户不可能再呼叫其他用户或接收其他用户的呼叫。当移动用户在越区切换时,也很容易出现通话中断现象。在CDMA系统中,信道划分是靠不同的码型来划分的,其标准的信道数是以一定的输入、输出信噪比为条件的,当系统中增加一个通话用户时,所有用户输入、输出信噪比都
12、有所下降,这使该扇区内的移动用户信息数据的误码率有所升高,但增加的用户不会发生因无信道而出现忙音的现象。这对于解决通信高峰期时的通信阻塞问题和提高用户越区切换的成功率无疑是非常有益的。3.通话质量更佳CDMA系统的声码器使用的是码激励线性预测(CELP)和CDMA特有的算法,称为QCELP(Qualcomm Code Excited Linear Prediction)。QCELP算法被认为是到目前为止效率最高的算法。可变速率声码器的一个重要特点是使用适当的门限值来决定所需速率,门限值随背景噪声电平的变化而变化。这样就抑制了背景噪声,使得即使在喧闹的环境下,也能得到良好的语音质量。,10,20
13、23/11/19,4.移动台辅助软切换CDMA系统采用软切换技术和先进的数字语音编码技术,并使用多个接收机同时接收不同方向的信号。“先连接再断开”,并不先中断与原基站的联系。移动台在切换过程中与原小区和新小区同时保持通话,以保证通信的畅通。软切换只能在具有相同频率的CDMA信道间进行。软切换在两个基站覆盖区的交界处起到了话务信道的分集作用,这样完全克服了硬切换容易掉话的缺点。软切换的主要优点是:(1)无缝切换,可保持通话的连续性;(2)减小掉话可能性。由于在软切换过程中,在任何时候移动台至少可以跟一个基站保持联系,从而减少了掉话的可能性;(3)处于切换区域的移动台发射功率降低。减少发射功率是通
14、过分集接收来实现的,降低发射功率有利于增加反向容量。但同时,软切换也相应带来了一些缺点,主要有:(1)导致硬件设备的增加;(2)降低了前向容量。但由于CDMA系统前向容量大于反向容量,因此适量减少前向容量不会导致整个系统容量的降低。,11,2023/11/19,5.频率规划简单用户按不同的序列码区分,所以不同的CDMA载波可在相邻的小区内使用,网络规划灵活,扩展简单。6.建网成本低CDMA网络覆盖范围大,系统容量高,所需基站少,降低了建网成本。7.“绿色手机”CDMA系统发射功率最高只有200mW,普通通话功率可控制在零点几毫瓦,其辐射作用可以忽略不计,对人体健康没有不良影响。手机发射功率的降
15、低,将延长手机的通话时间,意味着电池、话机的寿命长了,对环境起到了保护作用,故称之为“绿色手机”。8.保密性强,通话不会被窃听CDMA系统的体制本身就决定了它具有良好的保密能力。首先在CDMA移动通信系统中必须采用扩频技术,使它所发射的信号频谱被扩展的很宽,从而使发射的信号完全隐蔽在噪声、干扰之中,不易被发现和接收,因此也就实现了保密通信。其次在通信过程中,各移动用户所使用的地址码各不相同,在接收端只有完全相同(包括码型和相位)的用户才能接收到相应的发送数据,对非相关的用户来说是一种背景噪声,所以CDMA系统可以防止有意或无意的窃取,具有很好的保密性能。,12,2023/11/19,9.CDM
16、A的功率控制CDMA系统的容量主要受限于系统内移动台的互相干扰,所以,如果每个移动台的信号到达基站时都达到最小所需的信噪比,系统容量将会达到最大值。CDMA功率控制的目的就是既维持高质量通信,又不对占用同一信道的其他用户产生不应有的干扰。CDMA系统的功率控制除可直接提高容量之外,同时也降低了为克服噪声和干扰所需的发射功率。这就意味着同样功率的CDMA移动台与模拟或者GSM移动台相比可在更大范围内工作。CDMA系统引入了功率控制,一个很大的好处就是降低了平均发射功率而不是峰值功率。这就是说,CDMA在一般情况下由于传输状况良好,发射功率较低,但在遇到衰落时会通过功率控制自动提高发射功率,以抵抗
17、衰落。,13,2023/11/19,10.语音激活技术统计结果表明,人们在通话过程中,只有35%的时间在讲话,另外65%的时间处于听对方讲话、话句间停顿或其他等待状态。在CDMA系统中,所有用户共享同一个无线频道,当某一用户没有讲话时,该用户的发射机不发射或少发射功率,其他用户所受到的干扰都相应地减少。为此,在CDMA系统中,采用相应的编码技术,使用户的发射机所发射的功率随着用户语音编码的需求来作调整。当用户讲话时语音编码器输出速率高,发射机所发射的平均功率大;当用户不讲话时语音编码器输出速率很低,发射机所发射的平均功率很小,这就是语音激活技术。在蜂窝移动通信系统中,采用语音激活技术可以使各用
18、户之间的干扰平均减少65%。也就是当系统容量较大时,采用语音激活技术可以使系统容量增加约3倍,但当系统容量较小时,系统容量的增加值要降低。在频分多址、时分多址和码分多址三种制式中,唯有码分多址可以方便而充分地利用语音激活技术。如果在频分多址和时分多址制式中采用语音激活技术,其系统容量将有不同程度的提高,但二者都必须增加比较复杂的功率控制系统,而且还要实现信道的动态分配,其结果必然带来时间延迟和系统复杂性的增加,而在CDMA系统中实现这种功能就相对简单得多。,14,2023/11/19,9.2 CDMA蜂窝系统的无线链路,在CDMA通信系统的无线链路中,各种逻辑信道都是由不同的码序列来区分的。因
19、为任何通信网络除去要传输业务信息外,还必须传输各种必需的控制信息。为此,CDMA通信系统在基站到移动台的传输方向(前向信道)上设置了导频信道、同步信道、寻呼信道和前向业务信道;在移动台到基站的传输方向(反向信道)上设置了接入信道和反向业务信道。这些信道的示意图如图9.2所示。,图9.2 CDMA蜂窝系统的信道结构,15,2023/11/19,9.2.1 前向信道,1.前向信道结构CDMA前向信道利用不同的Walsh码实现码分多址,以向不同的移动台传送信息。移动台接收机则采用对应的Walsh码通过正交相关处理实现基站多路发射信号的理想分离。前向链路中采用64阶Walsh码,最多可以有64个同时传
20、输的信道,分别用W0,W1,W63表示,它们采用同一射频载波发射。其中W0用作导频信道,W32用作同步信道,W1,W2,W7用作寻呼信道,其他用作业务信道,如图9.3所示。,图9.3 前向信道结构,16,2023/11/19,图9.4是前向CDMA信道的功能框图。前向CDMA信道包含1个导频信道,1个同步信道(必要时可以改作业务信道),7个寻呼信道(必要时可以改作业务信道)和55个(最多63个)前向业务信道。,17,2023/11/19,图9.4 前向CDMA信道的功能框图,18,2023/11/19,2.前向链路基本操作1)数据速率同步信道的数据速率为1.2kb/s,寻呼信道为9.6kb/s
21、或4.8kb/s,前向业务信道为9.6kb/s、4.8kb/s、2.4kb/s和1.2kb/s。2)卷积编码数据在传输之前都要进行卷积编码,包括同步信道、寻呼信道和业务信道,均使用相同的卷积码(2,1,8)码,其编码速率r=1/2,约束长度k=9。3)码元重复对于同步信道,经过卷积编码后的各个码元,在分组交织之前,都要重复一次(每码元连续出现2次)。对于寻呼信道和前向业务信道,只要数据速率低于9.6kb/s,在分组交织之前都要重复。速率为4.8kb/s时,各码元要重复一次(每码元连续出现2次);速率为2.4kb/s时,各码元要重复3次(每码元连续出现4次);速率为1.2kb/s时,各码元要重复
22、7次(每码元连续出现8次)。,19,2023/11/19,4)分组交织所有码元在重复之后都要进行分组交织。交织的作用是为了克服突发性干扰,它可将突发性差错分散化,在接收端由卷积编码器按维特比译码法纠正随机差错,从而间接地纠正了突发性差错。同步信道所用的交织跨度等于26.666ms,相当于码元速率为4.8kb/s时的128个调制码元宽度。交织器组成的阵列是8行16列(即128个单元)。寻呼信道和前向业务信道所用的交织跨度等于20ms,这相当于码元速率为19.2kb/s时的384个调制码元宽度。交织器组成的阵列是24行16列(即384个单元)。5)数据掩蔽数据掩蔽也称作数据加扰,用于寻呼信道和前向
23、业务信道,其作用是为通信提供保密。掩蔽器把交织器输出的码元流和按用户编址的PN序列进行模2相加。这种PN序列是工作在时钟为1.2288MHz的长码,每一调制码元长度等于1.2288106/19200=64个PN子码宽度。长码经分频后,其速率变为19.2kb/s,因而送入模2相加器进行数据掩蔽的是每64个子码中的第一个子码在起作用。,20,2023/11/19,图9.5 长码产生器原理框图,21,2023/11/19,6)长码产生长码在CDMA系统中用于前向链路寻呼信道和业务信道的数据掩蔽,以及在反向链路中区分用户,长码产生器原理框图如图9.5所示。长码产生器是由42级移位寄存器和相应反馈支路及
24、模2加法器组成的。为了保密起见,42级移位寄存器的各级输出与长码掩码(一个42位的序列)相乘,然后进行模2加,得到长码输出。产生的长码周期为242-1,速率为1.2288Mc/s,该长码产生器的特征多项式为(9-1)前向业务信道的掩码可使用公共掩码或专用掩码。公共掩码格式如图9.6(a)所示,M41到M32要置成“1100011000”,M31到M0要置成移动台的电子序列号码(ESN),ESN是设备制造商给移动台分配的32位设备序号。为了防止和连号ESN相对应的长码之间出现过大的相关值,移动台的ESN要进行置换。,22,2023/11/19,23,2023/11/19,专用掩码用于用户的保密通
25、信,其格式由TIA规定。寻呼信道用于长码产生器的掩码格式如图9.5(b)所示。其中,寻呼信道号用3位二进制表示,即23=8种,满足实际系统中最多7个寻呼信道的要求。导频PN序列的偏置系数用9位二进制表示,正好满足0511(共512个)偏置系数的需要。7)正交扩展为了使前向链路的每个信道之间具有正交性,在前向CDMA信道中传输的所有信号都要用64阶的Walsh函数进行正交扩展。8)四向调制在正交扩展之后,各种信号都要进行四相扩展。四相扩展所用的序列称为引导PN序列。引导PN序列的作用是给不同基站发出的信号赋以不同的特征,便于移动台识别所需的基站。不同的基站使用相同的PN序列,但各自采用不同的时间
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